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Unbekannte Widerstände und Transistoren
B5P ist BC807, ein PNP wie BC327, dann sollte der andere dem BC337 ähnlich sein, ein BC817, aber der hätte 6A 6B 6C oder 6D als marking. Der Hersteller hat offenbar was anderes von der chinesischen Resterampe genommen. Die Widerstände sehen aus wie rot schwarz
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Fehler im Schaltplan für Motorsteuerung, oder?
Transistor falschrum steckt, der Emitter muss an Masse: Bild von unten auf die Beinchen für BC548/BC337: [pre] -- C / *| / | / | B |* | \ | \ | \ *| --
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IRLZ44 an 3,3V ?
Einen pupsigen BC337 in Emitterfolger davor
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Operationsverstäker mit Gegentaktendstufen und hoher Ausgangsspannung
LTSpice simuliert; im Anhang der Plot vom Loop-Gain. Als Opamp habe ich TL081 und als Transistoren BC337/BC559 genommen. Das Problem bei diesen Schaltungen: Die Kapazitäten im Transistor bewirken zusätzliche Phasenverschiebungen. Oszillieren tut die Schaltung, wenn die Phasenverschiebung 180° erreicht
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Fingers Multiplexing
sind mit 10mA zufrieden und du hast nur 3 Stellen, also 30mA, also 210mA, dazu reichen auch BC557/BC337. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
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LED Lauflicht mit ATmega
werden? > Oder gleich die o.G. Transistorarrays? Zum ein-/ausschalten tuts eigentlich jeder. BC337 usw. so billige reichen da vollkommen. Als Array fällt mir spontan nur die dinger der ULN reihe ein, kann man nehmen, ist aber wieder das mit den Kanonen und Spatzen. evtl. mal nach LED Treiber
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Transistor Frage zur Hfe
unbedingt ein bedrahtestes Bauteil zu verwenden, dann hätte ich ihm durchaus etwas Bipolares empfohlen: BC337-40. Auf Wunsch schicke ich dem TO auch eine ganze Tüte zu. Lasset uns rechnen: TO möchte einen FMMT449 von Conrad zu € 0,31/Stk. Ich rate zu IRLML6346 von Conrad zu € 0,15/Stk. Ersparnis € 0,16
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Suche Halbbrücke mind. 10A, 2MHz
schon unbrauchbar. Für läppische 5V und 100mA tut es ein [[Royer Converter]] mit zwei lausigen 500mA BC337. Lies den Artikel in RUHE, schau dir die Links zu den Forumsbeiträgen an, dort sind verschiedene Beispiele drin. Und dann vergiss deine 20A Brücke, die braucht kein Mensch. Es sei denn, du willst über
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74HCT04 gegen 12V oder 20V schützen
Müssten dann noch Widerstände verwendet werden? Das Datenblatt hier http://www.mouser.com/ds/2/149/BC337-193546.pdf zeigt mir jetzt nicht was dagegen sprechen würde, genanntes Teil zu verwenden. Ich hatte das bei einem ähnlichen fall gelesen und würde gerne Teile auf der Platine reduzieren. Da die
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ATtiny12 will nicht
extrem minimieren wollte. Ich habe mal schnell einen komplementären Emitterfolger mit BC327 und BC337 dahinter geschaltet, den Elko auf 470µF erhöht und einen etwas größeren Lautsprecher mit 8 Ohm Impedanz genommen, da wurde das Teil schon recht laut. Die Stromaufnahme hat sich (bei laufender Tonausgabe
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Tiefpass-Berechnung für PWM-Glättung
basteltisch gesessen. Ich habe einen Lüfter, der 12V und 0,4A benötigt. Als Transistor habe ich einen BC 337 -40 Die Ansteuerung des lüfters per PWM funktioniert problemlos, ich verwende eine Frequenz von 16 Mhz (da der Lüfter bei anderen Prescalereinstellungen unschön klingt). Ich glaube das zumindest
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Pegelwandler 3,3V <-> 5V
---+--------------------+-----------o µC 47kΩ | |/ T o---[===]---| BC337-40 |\> | GND [/pre] Die LED ist optional, kann bei der Fehlersuche hilfreich sein. Wichtig ist hier, dass der Transistor nahe am DCF-Modul ist
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Asuro Clone Hilfe
also den Kompletten Versorgungszweig abschalte. Würde das mit einem einfachen Transistor gehen? BC337/BC327 oder ein anderer den ich im NPN Sortiment von Pollin finde(habe leider keine FET's außer ich finde welche in einer Kramskiste/alten Platine). Oder bräuchte man dafür schon eher ein Relais?
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mehrere LEDs am Arduino nano PWM
durchaus reichen. Das musst du selbst beurteilen. Du kannst die Ausgänge mit einem NPN Transistor (BC337-40) oder einem Logic-Level MOSFET (IRLML6344, IRF3705N) verstärken, um sowohl mehr Strom als auch mehr Spannung zu schalten.
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Sender 25khz Transponder
einfacher. Ich weiß allerdings nicht bis zu welcher Frequenz mein Verstärker (mit drei nicht allzustarken BC337 Transistoren) noch mitmacht, den ich als Ansteuerstufe gedacht hatte. Hat jemand damit vielleicht Erfahrung? Ansonsten werde ich es einfach ausprobieren :D. Route 66 schrieb im Beitrag #3786880:
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kleines programm benötigt
H-Brücken an die Schnittstelle angeschlossen, allerdings mit externer Stromversorgung, siehe Anhang. Die BC337 sollten eigentlich bis zu 0,5A halten. Als ich aber messen wollte, wieviel Strom jetzt wirklich fließt, sprich Messgerät dazwischen gehängt, sind sie mir ziemlich schnell weggedampft. :( Als Stromquelle
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Motoransteuerung mit mosfet
der Motor 'volles Rohr' loslaufen. Daher muß das Signal vom Port-Pin mit einem NPN-Transistor (z.B. BC337) invertiert werden: Emitter an Masse, Basis an den Port und der Kollektor ans Gate. Der Kollektor wird dann noch mit einem Pullup (z.B. 10kOhm nach +24V) versehen. Beim Einschalten ist der MOSFET nun
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Pegelwandler für 18V Signal
NPN-Transistor. BC547 wär mit zu sehr auf Kante genäht. Ich würde eine Nummer 'größer' gehen, z.B. sowas wie BC337, 2N2222, BC140 ... Basiswiderstand ist klar? Vermutlich brauchst Du aber noch einen Inverter in der Basis-Ansteuerung.
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ATTiny2313 + Schaltplan - Bitte mal fix überprüfen?
allen aktuellen AVR nur ein 100n gegen GND. Für die LED-Beleuchtung hätte ich vermutlich einen BC337 mit 3,3k Basiswiderstand genommen, aber das ist mehr Macht der Gewohnheit. Gruß aus Berlin Michael
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IR mit Kollektor- oder Emitterschaltung?
V_F = 1,3V. Da der Strom zu groß für den uC ist, wollte ich dies mithilfe eines Tranistors (z. B. BC337) lösen. Hier im Forum wird dafür sowohl die Emitterschaltung (http://www.mikrocontroller.net/mc-project/Pages/Projekte/RC5/rc5.html) als auch die Kollektorschaltung (http://www.mikrocontroller.net/
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Impulsgeber: Wie Pegel von 12V auf 24V bringen?
Bezeichnung hätten die Transistoren in deiner Schaltung? Elektor würde sagen: TUN und TUP. Fazit: BC337 und BC327 oder BC546 und BC556 oder ähnlich...
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Konstantstromquelle mit 130 Ausgängen ohne Microcontroller
_| R2 | | B-o---------+-----+ [/code] R1 = 2,2k Ohm R2 = 12 Ohm T1, T2 = BC337-40 Der Strom wird durch die BE Spannung von T2 (ca 0,6V) und dem Widerstand R2 bestimmt (bei 50mA fallen 0,6V ab). Dann leitet T2 und nimmt dem T1 seinen Steuerstrom weg. R1 muss so gewählt werden
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USB AVR Lab News
R 4xWiderstand 1K 4xWiderstand 10K 4xWiderstand 47K 1x Fotowiderstand 8K-300K 1x Transistor BC337-25 1x Transistor BC327-25 2x Taster 2x Diode 1N4148 1xPotentiometer 50K Die JATGICEmkII Firmware hat sich mittlerweile etwas bewährt und es gibt ein neues USB AVR Lab Tool das einige Detailverbesserungen
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Funkübertragung mit z.B. Conrad 190268-07
Für die Relais nimmst du Transistoren, z.B. BC337. Basis über 1kOhm an den AVR-Pin, Emitter auf Masse, Collector ans Relais, anderes Ende vom Relais an V+. Anschliessend noch eine 1N4148 antiparallel zur Relaisspule. Zum Sender: Es wird nur
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Stromspeicher Kondensator?
du solltest eines wählen, das ein paar Volt bringt. 6V wäre keine schlechte Wahl. Besorg dir halt BC337 und BC327, einen dicken Elko mit 1000-10.000 µF, sowie eine blaue LED oder eine 6,2V Zenerdiode.
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Jalousie hoch/runter über eine Ader
OK-Eingängen gegen Kriechströme. Auf der anderen Seite statt der Mosfets einfach NPN-Transen nehmen, BC337 oder sowas. Relais nach +5V, Freilaufdiode.
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Schaltungsprüfung Transistorschaltung Ein Aus mit einem Taster
Q2 trenne. Dann funktioniert der Taster auch zum Einschalten. Als Transistoren habe ich BC327 und BC337 verwendet. Im eingeschalteten Zustand verbraucht die Schaltung 5 mA bei 5 V Versorgung, im Ausgeschalteten kann ich mit meinem Gerät nichts messen. Hat jemand von Euch eine Idee wo der Fehler liegen
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InhibitSignal umdrehen
| GND o---------------+-----------------o GND 10kΩ BC337-40 [/pre]
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PWM Signal auf anderen Pin klonen ATTINY2313
wahrscheinlich mit exakt 40mA anfahren. Aber ich hatte nicht genug bc550c's so dass ich 4 Platinen mit BC337-25 bestückt hab. Klappt natürlich auch. Allerdings brauchen die halt mehr Saft. Von daher meine Idee mit dem 2ten Port. Bin für alle Ideen offen. :)
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IRLZ14 und 74HC595
Transistor werden keine besonderen Anforderungen gestellt. Die hier mehr verbreiteten BC547 oder BC 337 seien stellvertretend genannt.
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Welcher Transistor für 3.5v/12v Schaltung
mit dem schaltbaren 5 Volt Festspannungsregler gedacht hat. Der NPN-Transistor könnte z.B ein BC337 sein. Der 47k Widerstand zwischen Basis und Emitter vom Darlington PNP-Transistor kann entfallen, weil er intern bereits schon 2 Widerstände enthält.
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S Jemanden für das Zeichnen einer Schaltung & Leiterplatte
Somit vollkommen innerhalb der Spec des Atmega. Man kann natürlich noch diskutieren oben bei einem BC337-40 (kostet fast nix die hohe Stromverstärkung zu kaufen) es auch 1mA bis 2mA Basisstrom getan hätte. So funktioniert die Schaltung mit 1k zwischen -40 und +85 Grad C, bei allen berechenbaren (Bauteil
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16 x BPW34 mit Transistor schalten so möglich
Transistor, dann ein Typ der das Ergebnis nicht verfälscht, also z.B. MOSFET BS170. Beim bipolaren BC337 stört die CE-Spannung. Die 3 Ohm vom BS170 hingegen spielen keine Rolle.
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Masse mit "high"-Pegel schalten
geschalten werden. Hat jemand von euch so etwas schon mal gebaut. Irgendwie bin ich jetzt bei einem BC337 NPN-Transistor mit einem vorgeschalteten 74LS04 als Inverter. Das erscheint mir so umständlich, vielleicht ist es auch schon einfach zu spät. Hat jemand einen Verbesserungsvorschlag oder schon
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Stromverstärkung von 20mA auf 100mA
Oder zum Beispiel einen BC337.
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Schaltung Transistor
die zwei Transistoren und 3 Widerstände (zusätzlich zu den LED-Vorwiderständen) Typvorschlag: BC337 (NPN), BC 327 (PNP)
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Lichtorgel für Sohnemann
20LED-Lichtorgel.htm Ich habe dann allerdings die "Endstufe" angepasst. D.h. ich habe den "hinteren" BC584 durch BC 337 ersetzt, weil je 9 LEDs pro Kanal gesteuert werden sollen. Folgende Änderungen habe ich dann noch bei den Widerständen vor den LEDs gemacht. Der Tiefpass soll eine blaue LED steuern, also ~4V bei 20
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I2C-EEPROM programmieren am COM1-Port
heute C6 an masse gelötet, und trotzdem war der Fehler noch vorhanden. Außerdem fand ich heute zwei BC337-40 Transistoren, und diese dann auf einem Steckbrett mit der Platine verbunden, und anschließend verschiedene PullUp-Widerstände ausprobiert. Immer der selbe Fehler. Hat vielleicht noch jemand außer
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IR Lichtschranke
Fragen nun: Wie schließe ich die LED am Besten an? (Strom maximal/Ripple minimal) Reicht da ein bc337 bei der Frequenz? danke schon mal, moritz
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LifePo4 Akku für tragbaren Verstärker
4 LT1001 nimmst Du 2 LM358 (2 OPVs pro Chip) oder 1 LM324 (4 OPVs pro Chip). Q1 (NPN) könnte ein BC337 sein, Q2 (PNP) ein 2SA1302. R8 (2Ohm) sollte ein 17W-Widerstand sein, damit er mit der Verlustleistung klarkommt. R11 und R12 stellen die Ladeschlussspannung ein. Ersetze sie durch ein Potentiometer
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saubere +5V / +10V Spannungsversorgung beim Motorrad
Falls das ein Komparator sein soll, nimm einen mit > Hysterese. Hyserese ist drin, 1M Ohm... der BC337 kann auch so betrieben werden... lt. Kollege hier: http://www.mikrocontroller.net/topic/355064#3963198 LM7810 sollte doch gehen... für die 10V Referenz-Messspanung, oder? Batterie liefert 13,7V
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CAN Fehlersuche
Masseverbindungen des Transceivers sind mit einander verbunden und verlaufen dann zum Transistor (BC 337-40) und zwar zum Pin 1, dem Kollektor. Pin 3, der Emitter, geht dann zurück zur wirklichen Masse. Pin 2, die Basis, ist über einen Vorwiderstand (2kOhm) mit dem Pin des Mikrocontrollers verbunden.
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Mittelwellensender - Simulation in LTSpice und Realität
Gain: f = 1 KHz -> 20 f = 1 MHz -> 3 ! Nimm besser einen Kleinsignal-Transistor wie z.B. BC547, BC337 ... Die gehen alle bis > 100 MHz. Gruß, Bernd
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Relaise über Transisor schalten
im Plan "Arduino" steht, kommt stattdessen dein Bewegungsmelder dran. R1 = 1k Ohm Transistor = BC337-40 D1 = 1N4148
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Umschaltung/Abschaltung über Transistor(en)
habe den T2 (BD643) jetzt noch durch einen BC337 ersetzt, den Basiswiderstand R5 entsprechend auf 10k erhöht und die Diode zwischen Basis und Emitter weggelassen. zusätzlich den Elko an der Basis von T2 auf 22µF vergrößert (gleicht minimal "langsamere
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Timer. Er ist schneller als gewünscht.
mit 2 Keramik-Kondensatoren 22pF - 7 (8) Segmentwiderstände 330 Ohm - 4 NPN-Transistoren, z.B. BC337 - 4 7-Segment-Anzeigen - 3 oder 4 Taster (je nach Stellalgorithmus) - eine stabilisierte Stromversorgung 5V / 200mA Mehr fällt mir jetzt nicht ein, aber ich habe sicher was vergessen... ..
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Kontroller stürzt ab
die Verbindungsleitung bekommst Du die Störungen direkt vom Relais auf dein Controllerboard. Dem BC337 reicht 1k an der Basis und dort auf jeden Fall noch ein 1nF keramisch gegen GND dran. Der 7805er braucht am Eingang 330 nF (siehe Datenblatt), da habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht. Ripples
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Motor PWM Steuerung, Mosfet Problem
Mofet-Treiber ist kein Hexenwerk: [pre] .---o- +12V 470R | +-|< BC337 | |E | o--> MOSFET Gate | |E +-|< BC327 | | | | in-2k2-|< | BC547 |E | '---o- GND
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Relais mit 5-12v Ansprechspannung?
welcher transistor wäre der richtige? https://www.conrad.at/de/Search.html?searchType=REGULAR&search=BC337&category=%1FAktive%2BBauelemente%1FHalbleiter
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HiFi Receiver 70er Jahre, Endstufentransistoren tauschen
Dafür den AC121 direkt auf den Kühlkörper kleben. Der Witz noch mit der Bootstrapschaltung. BC337-40 und noch ganz "vorne" BC308B. Fertig ist die Laube. Was ganz wichtig ist: Ruhestromeinstellung. Wenn Du die Versorgungsspannung reduzierst und nicht so viel Leistung brauchst, reicht das völlig